Anwendung des Anti-Interferenz-Magnetrings in verschiedenen Nutzungsszenarien

May 24, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Verschiedene Ferritmaterialien haben unterschiedliche optimale Unterdrückungsfrequenzbereiche, die mit der Permeabilität zusammenhängen. Je höher die Permeabilität des Materials, desto niedriger die optimale Dämpfungsfrequenz; umgekehrt gilt: Je niedriger die Permeabilität des Materials, desto höher die Dämpfungsfrequenz. Daher ist Mangan-Zink-Ferrit besser für niedrige Frequenzen wie 30 MHz und darunter geeignet. Nickel-Zink-Ferrit ist besser für hohe Frequenzen wie 30 MHz bis 200 MHz oder höher geeignet.news-800-533

 

1.Anwendung auf PCB-Leiterplatten
Die Störungen auf Leiterplatten kommen hauptsächlich von digitalen Schaltkreisen, deren hochfrequenter Schaltstrom starke Störungen zwischen der Stromleitung und der Erdungsleitung erzeugt. Die Stromleitung und die Signalleitung geben das durch das Schalten des digitalen Schaltkreises erzeugte hochfrequente Rauschen in Form von Leitung oder Strahlung ab. Eine häufig verwendete Methode zur Unterdrückung von Störungen besteht darin, Entkopplungskondensatoren zwischen der Stromversorgung und der Erde hinzuzufügen, um hochfrequentes Rauschen kurzzuschließen. Die Verwendung von Entkopplungskondensatoren allein verursacht jedoch manchmal hochfrequente Resonanzen, wodurch neue Störungen entstehen. Das Hinzufügen von Ferrit-Entstörungsperlen am Eingang der Leiterbahnen der Leiterplatte kann hochfrequentes Rauschen wirksam dämpfen.

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2.Anwendung auf Stromleitungen
Stromleitungen können Störungen von externen Stromnetzen und Schaltnetzteilgeräuschen auf die Leitungen von Geräten übertragen. Die Gestaltung von Ferrit-Entstörungskernen an der Stromsteckdose und dem Stromeingang der Leiterplatte kann nicht nur die Übertragung von Hochfrequenzstörungen zwischen der Stromversorgung und der Leiterplatte unterdrücken, sondern auch die gegenseitige Beeinflussung von Hochfrequenzgeräuschen zwischen Leiterplatten.

3.Anwendung auf Signalleitungen
Ferrit-Entstörungskerne können auch auf Signalleitungen verwendet werden, um die Rauschübertragung zwischen Komponenten oder Geräten zu unterdrücken. Allerdings ist die Impedanz von Signalleitungen im Allgemeinen größer als die von Stromleitungen, sodass der Unterdrückungseffekt von Störungen nicht so offensichtlich ist wie bei Stromleitungen.

Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzungen und Anwendungszwecke von Ferritmaterialien ergeben sich grundsätzlich folgende unterschiedliche Anforderungen an Ferritkernmaterialien:news-720-720
(1) Anwendung bei schwachen Signalen. Ferritmaterialien müssen geringe Verluste, gute Stabilität und geringe Veränderungen über Zeit und Temperatur aufweisen. Zu den Hauptanwendungen zählen Induktoren mit hohem Q-Faktor, Gleichtaktinduktoren, breitbandige Impulstransformatoren, Funkübertragungsantennen usw.
(2) Anwendung in der Stromversorgung. Ferritmaterialien müssen eine hohe magnetische Flussdichte und geringe Verluste bei Betriebsfrequenzen und -temperaturen aufweisen. Zu den Hauptanwendungen zählen Schaltnetzteile, magnetische Verstärker, DC-DC-Wandler, Netzfilter, Triggerspulen und Batterieladetransformatoren.
(3) Anwendung zur Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen. Ferritmaterialien müssen eine hohe Impedanz aufweisen. Sie werden hauptsächlich verwendet, um parasitäre Schwingungen in Leitungen zu unterdrücken und unerwünschte Signale in Übertragungsleitungen zu dämpfen.

 

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